Hochleistungs-OEM-Partikelsensor für die Luftqualitätsüberwachung
NextPM ist ein kompakter optischer OEM-Partikelsensor für die kontinuierliche Luftqualitätsüberwachung. Er misst die Massenkonzentrationen PM1, PM2.5 und PM10 sowie Partikelinformationen über fünf Größenklassen.
Sein aktiver Luftstrom, das Feuchtemanagement, die optische Detektion unter zwei Winkeln und die verstopfungshemmende Architektur adressieren mehrere der typischen Einschränkungen kompakter optischer PM-Sensoren.
NextPM ist für die Integration in Umweltmessstationen, HLK- und Smart-Building-Systeme, Industrieanlagen und kundenspezifische wissenschaftliche Instrumente konzipiert.
Kompakte optische Sensoren müssen unter wechselnden Feuchte-, Aerosol- und Installationsbedingungen arbeiten. Diese Faktoren können die Partikelreaktion, die Stabilität des Luftstroms, die Kontamination und die Messkonstanz über die Zeit beeinträchtigen.
NextPM verbindet aktives Umgebungsmanagement mit einer patentierten optischen und fluidischen Architektur, die für zuverlässigere Partikeldaten in anspruchsvollen OEM-Anwendungen entwickelt wurde.
Der einströmende Aerosolstrom wird vor der optischen Messung thermisch behandelt, um den Einfluss von Feuchte und hygroskopischem Partikelwachstum zu reduzieren.
Zwei optische Detektionswinkel liefern zusätzliche Informationen zur Partikelstreuung und ermöglichen eine stabilere Darstellung des gemessenen Aerosols.
Die integrierte Luftstromerzeugung und -überwachung sorgt für kontrollierte Probenahmebedingungen, ohne sich allein auf unkontrollierte natürliche Konvektion zu verlassen.
Die interne Architektur begrenzt den Eintritt großer Partikel und reduziert das Kontaminationsrisiko bei Langzeitüberwachungsanwendungen.
Stand 2026
Alle Bewertungen stammen aus veröffentlichten, begutachteten oder institutionellen Daten. Wählen Sie Sensoren aus — Belege, Übersichtstabelle und zitierte Quellen aktualisieren sich gemeinsam. Jede Zahl lässt sich bis zu ihrem Ursprungsdokument zurückverfolgen.
Die Ergebnisse stammen aus unterschiedlichen Studien und Prüfbedingungen und sollten nicht als einheitlicher, standardisierter Direktvergleich interpretiert werden. Bewertung berechnet aus veröffentlichten Daten — Methodik unten verfügbar.
Alle Bewertungen beruhen auf quantitativen Ergebnissen der zitierten Studien, ohne subjektive Gewichtung, linear von 0 bis 10 innerhalb der geprüften Auswahl normiert.
PM2.5 accuracy : R² values: lab weight 40%, field 60%. Scale: R²=0.50→0, R²=1.00→10.
Humidity resilience : Water aerosol rejection ratio + field RH slope. Active heater = strong advantage. No heater = capped at 4.
Low noise : Clean-air std dev + max outlier [4]. Lower = better. Integer-only output penalized.
Inter-unit consistency : Between-Sensor Uncertainty (BSU) [5]. Scale: BSU=0→10, BSU=4→0.
Coarse fraction : R² for PM10−PM2.5 from VITO [5]. Linear: R²=0→0, R²=1→10.
Price (affordability) : Linear inverse: €15→10, €450→0. OEM unit prices.
Size channels / ML : Real channels (50%) + demonstrated discrimination (50%). ML adds to score.
Dynamic response : Inverse of t10-90 [7]. Faster = higher. PMS5003 from datasheet.
| Achse | NextPM | OPC-N3 | SPS30 | SDS011 | OPC-R2 | PMS5003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 accuracy | 9.5 2, 1, 3, 5 | 7 4, 7 | 7.5 5, 11 | 5 7 | 7.5 7 | 7 11, 10, 9, 12 |
| Humidity resilience | 9.5 4, 2, 5 | 3 4 | 4 5, 13 | 3 7 | 3 7 | 2.5 10, 9, 12 |
| Low noise | 9 4 | 4 4 | 6 7, 11 | 3 7 | 5 7 | 3 11, 9 |
| Inter-unit consistency | 10 5, 3, 8 | 6 4, 7 | 7 5, 11 | 4 7 | 5.5 7 | 7 11, 12 |
| Coarse fraction | 3 5 | 1 5, 7 | 0.5 5, 13 | 0.5 7 | 1 5, 7 | 0.5 13, 10, 12 |
| Price (affordability) | 9 14 | 3 7 | 9.5 7 | 10 7 | 4.5 7 | 9.8 9, 10 |
| Size channels / ML | 7 7, 6 | 9 7 | 4 7, 13 | 1 7 | 8.5 7 | 3 11, 13, 12 |
| Dynamic response | 5 7 | 9.5 7 | 7 7 | 2 7 | 9 7 | 8 9 |
| Gesamt | 62/80 | 42.5/80 | 45.5/80 | 28.5/80 | 44/80 | 40.8/80 |
Aufgeführt sind nur die von den angezeigten Sensoren zitierten Quellen.
Dieser Vergleich stützt sich ausschließlich auf unabhängige Bewertungen Dritter. Für die Benotung wurden keine herstellereigenen Daten verwendet. Alle Kennwerte sind auf die zitierten Quellen zurückführbar. März 2026.
Wesentliche optische, umgebungsbezogene, mechanische und Integrations-Spezifikationen für die Standardkonfiguration von NextPM. Für kontrollierte Probenahme, entfernte Probenahme oder höhere Konzentrationen: NextPM Advanced entdecken.
| Bezeichnung | Werte | Einheit |
|---|---|---|
| ALLGEMEIN | ||
| Technologie | Optisch | |
| Zielschadstoffe | Partikel | |
| Ausgangsgrößen | PM1PM2.5PM10TSP 1,2Kanal: 0,3 – 0,5 μm1Kanal: 0,5 – 1 μm1Kanal: 1 – 2,5 μm1 · Kanal: 2,5 – 5 μm1Kanal: 5 – 10 μm1Temperatur 3Relative Luftfeuchte | μg/m3 & pcs / Lμg/m3 & Partikelanzahl / LPartikelanzahl / L°C% |
| Volumenstrom | 2,5 | L/mn |
| Abmessungen (B × L × H) | Anhang 1 | mm |
| Lebensdauer (MTTF)1 | Bis zu 10 | Jahre |
| LEISTUNGSDATEN | ||
| Messbereich Partikelgröße | 0,3 bis 10 | μm Durchmesser |
| Zähleffizienz bei 0,3 μm Durchmesser | >50 | % |
| Konzentrationsbereich / PM10 – PM2,5 – PM1 | 0 - 1000 | μg/m3 (Äquivalent Arizona-Staub A1) |
| >1000 | g/m3 (Äquivalent Arizona-Staub A1) | |
| Nachweisgrenze | < 1 | μg/m3 (Äquivalent Arizona-Staub A1) |
| Linearitätsfehler | < 5 | % |
| Wiederholpräzision 2 | < 3 | % |
| Aktualisierungsintervall | 1/10/60 | s |
| Aufwärmzeit | 10 | s |
| Temperatureinfluss | < 0,01 | μg/ m3 /°C |
| 0 °C bis 30 °C | 0 | %/°C |
| −20 °C bis 0 °C | < +1,0 | %/°C |
| 30 °C bis 70 °C | < −0,8 | %/°C |
| ELEKTRISCHE DATEN | ||
| Versorgungsspannung | 5 | VDC |
| Stromaufnahme im Betrieb | < 80300 | mAmA (maximal) |
| Stromaufnahme im Ruhemodus | < 5 | mA |
| COMMUNICATION | ||
| UART, Modbus | ||
| SONSTIGES | ||
| Betriebsbedingungen | −20 bis +70253 bis 343 | °CK |
| 0 – 95 nicht kondensierend | % | |
| 500 bis 1500 | hPa | |
| Lagerbedingungen | −20 bis +70 | °C |
| 0 – 95 nicht kondensierend | % | |
| 500 bis 1500 | hPa | |
| Zertifizierungen | CE | |
| RoHS-konform | ||
| Abmessungen und Gewicht | L 62 mm × B 52,5 mm × H 23,6 mm | 45 g | |
| L 2.44 / W 2.05 / H 0.91 inches | 1.59 Oz | ||
Die Leistungswerte gelten unter den in der jeweiligen Zeile oder in der technischen Dokumentation genannten Bedingungen. Die optische PM-Reaktion kann je nach Aerosoleigenschaften und Umgebungsbedingungen variieren.
NextPM wird mit den für die mechanische, elektronische und softwareseitige Integration erforderlichen technischen Ressourcen geliefert. Das Ingenieurteam von TERA Sensor kann zudem die vorgesehene Installation und die Betriebsbedingungen vor der Prototypentwicklung prüfen.
Die Leistung von NextPM wurde durch externe Evaluierungsprogramme und unabhängige wissenschaftliche Studien untersucht. Diese Ergebnisse liefern anwendungsspezifische Nachweise über die reinen Herstellerspezifikationen hinaus.
South Coast AQMD — unabhängiges Evaluierungsprogramm in Feld und Labor.
PM2.5-Korrelation bis R² = 0,95 und PM10 bis R² = 0,68 gegenüber Referenzgeräten, mit 100 % Datenverfügbarkeit über den gesamten Evaluierungszeitraum.
Bericht ansehen ↗Korea Conformity Laboratories (KCL) — Certificate of Performance für PM2.5-Luftsensoren, Nr. LS24-00003.
Grade 1 (höchste Stufe), 80,7 % Genauigkeit gegenüber Referenzmessdaten, ausgestellt nach dem Sondergesetz zur Reduzierung und Bewirtschaftung von Feinstaub.
Zertifikat ansehen ↓4 begutachtete Studien zur Bewertung der NextPM-Leistung.
Themen: Vergleich mit Referenz- und Low-Cost-Sensoren, tragbare Expositionsbewertung, Reaktion auf monodisperse Aerosole, Überwachung der Innenraumluftqualitäts-Konformität.
Bibliografie ansehen ↑Außen- und Laborumgebungen — Frankreich (LCE / AtmoSud) und Kalifornien (South Coast AQMD).
Mehrmonatige Felderprobungen neben Referenzgeräten, kontextualisiert nach Aerosoltyp und Prüfbedingungen.
Methodik ansehen ↑
Certificate of Performance Nr. LS24-00003, ausgestellt am 24. Dezember 2024 von Korea Conformity Laboratories nach Artikel 24-1 des Sondergesetzes zur Reduzierung und Bewirtschaftung von Feinstaub und Artikel 16-3 seiner Durchführungsverordnung.
Für eine Partikelzählung nach ISO 21501-4 in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen: SafyrOPC entdecken.
Die Sensorleistung ist nur ein Teil des endgültigen Messsystems. Lufteinlassgestaltung, Sensorposition, Gehäusegeometrie, thermische Bedingungen, Elektronik, Kommunikation und Kalibrierstrategie beeinflussen alle die vom Endgerät erzeugten Daten.
TERA Sensor unterstützt die Sensorauswahl, die mechanische und elektronische Integration, Firmware, Tests und Prototypentwicklung. Über TERA Tronics können Projekte zudem bis zur Industrialisierung, Elektronikfertigung und Serienproduktion begleitet werden.
NextPM misst die Massenkonzentrationen PM1, PM2.5 und PM10 und liefert Partikelinformationen über fünf Größenklassen. Es handelt sich um einen optischen Partikelsensor für die Integration in OEM-Überwachungsgeräte.
NextPM behandelt den einströmenden Aerosolstrom aktiv vor der optischen Messung, um den Einfluss von Feuchte und hygroskopischem Partikelwachstum zu reduzieren. Aerosolzusammensetzung und Umgebungsbedingungen müssen dennoch Teil der Dateninterpretation bleiben.
NextPM Standard ist die reguläre Produktionskonfiguration. NextPM Verified enthält zusätzliche Leistungsdokumentation auf Chargenebene. NextPM Adjusted wird individuell unter definierten Prüfbedingungen charakterisiert und abgeglichen, für Anwendungen mit Anforderungen an eine enger dokumentierte PM2.5-Leistung.
NextPM verfügt über eine eigene Luftführungsarchitektur für eine kompakte OEM-Integration. NextPM Advanced nutzt eine externe Pumpe und eine kontrollierte Probenahme-Architektur für entfernte Probenahme, anwendungsspezifischen Luftstrom und höhere Partikelkonzentrationen.
NextPM kann in Außenüberwachungsanlagen integriert werden, muss dabei jedoch durch ein geeignetes Gehäuse und eine geeignete Lufteinlassgestaltung geschützt werden. Wassereintritt, Kondensation, Sonneneinstrahlung, Temperatur und Luftstrom müssen im Gesamtsystem berücksichtigt werden.
NextPM kann in HLK-bezogene Anlagen integriert werden, sofern die Probenahme- und Druckbedingungen mit seiner Architektur kompatibel bleiben. Für die direkte Messung im Kanal können PMDuct oder eine kontrollierte Probenahme-Architektur besser geeignet sein.
Die geeignete Verifizierungs- oder Abgleichstrategie hängt von Anwendung, Aerosol und erwarteter Leistung ab. TERA Sensor kann bei der Definition eines geeigneten Vorgehens für Prototypvalidierung und Serienproduktion unterstützen.
Nein. NextPM ist ein optischer OEM-Partikelsensor. Seine Daten können eine kontinuierliche Überwachung und vergleichende Analyse unterstützen, aber das Endsystem und sein vorgesehener Einsatzzweck bestimmen die anwendbaren Validierungs- und regulatorischen Anforderungen.
Nein. NextPM ist nicht für die ISO-Reinraumklassifizierung vorgesehen. Für eine Partikelzählung nach ISO 21501-4 sollte SafyrOPC verwendet werden.
Datenblätter, Kommunikationsdokumentation, mechanische Angaben, 3D-Dateien und Integrationsunterstützung sind im Bereich der technischen Ressourcen verfügbar. Die Ingenieure von TERA Sensor können zudem bei anwendungsspezifischen Integrationen unterstützen.
NextPM ist für Prototypenentwicklung, Pilotproduktion und Serienfertigung verfügbar. Kontaktieren Sie TERA Sensor mit der erwarteten Stückzahl und dem Projektzeitplan, um das passende kommerzielle Angebot zu erhalten.
Ja. Für ein bis wenige Einheiten, die schnell für einen Labortest oder eine Erstevaluierung benötigt werden, ist NextPM über autorisierte Distributoren erhältlich. Siehe wo NextPM kaufen für Optionen zu Direktangeboten und Distributoren.
Beschreiben Sie uns Ihre Anwendung, den erwarteten Konzentrationsbereich, die Betriebsbedingungen, die Integrationsanforderungen und die Produktionsmengen. Unser Team hilft Ihnen bei der Auswahl der passenden NextPM-Konfiguration.